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文檔簡介
北京第十二中學2025屆高考適應性月考卷(一)物理試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、有關科學發現,下列說法中正確的是()A.查德威克在原子核人工轉變的實驗中發現了質子B.湯姆孫通過α粒子散射實驗,發現了原子核具有一定的結構C.盧瑟福依據α粒子散射實驗,提出了原子核內部存在著質子D.最近探測到13億年前兩個黑洞撞擊產生的引力波是利用了激光干涉的原理2、如圖所示為氫原子的能級圖,用某種頻率的光照射大量處于基態的氫原子,結果受到激發后的氫原子能輻射出六種不同頻率的光子。讓輻射出的光子照射某種金屬,所有光線中,有三種不同波長的光可以使該金屬發生光電效應,則下列有關說法中正確的是()A.受到激發后的氫原子處于n=6能級上B.該金屬的逸出功小于10.2eVC.該金屬的逸出功大于12.75eVD.光電子的最大初動能一定大于2.55eV3、質量為的籃球從某一高處從靜止下落,經過時間與地面接觸,經過時間彈離地面,經過時間達到最高點。重力加速度為,忽略空氣阻力。地面對籃球作用力沖量大小為()A.B.C.D.4、如果空氣中的電場很強,使得氣體分子中帶正、負電荷的微粒所受的相反的靜電力很大,以至于分子破碎,于是空氣中出現了可以自由移動的電荷,那么空氣變成了導體。這種現象叫做空氣的“擊穿”。已知高鐵上方的高壓電接觸網的電壓為27.5kV,陰雨天時當雨傘傘尖周圍的電場強度達到2.5×104V/m時空氣就有可能被擊穿。因此乘客陰雨天打傘站在站臺上時,傘尖與高壓電接觸網的安全距離至少為()A.1.1m B.1.6m C.2.1m D.2.7m5、如圖所示,在空間中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強電場,質量為m的帶電小球由MN上方的A點以一定初速度水平拋出,從B點進入電場,到達C點時速度方向恰好水平,A、B、C三點在同一直線上,且電場力為3mg。重力加速度為g,由此可知()A.AB=3BCB.小球從A到B與從B到C的運動時間相等C.小球從A到B與從B到C的動量變化量相同D.小球從A到C的過程中重力對小球做的功與電場力對小球做的功的絕對值相等6、在x軸上有兩個固定的點電荷Q1、Q2,其中Q1為正電荷,Q2為負電荷。一帶正電的粒子僅在電場力作用下從原點O由靜止開始沿x軸運動,其動能Ek隨位置x的變化關系如圖,則能夠正確表示Q1、Q2位置的圖像是()A. B.C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示為在“測電源電動勢和內電阻”的實驗中得到的圖線。圖中為路端電壓,為干路電流,、為圖線上的兩點,相應狀態下電源的效率分別為、,電源的輸出功率分別為、,對應的外電阻為、。已知該電源輸出功率的最大值為,電源內電阻為,由圖可知A. B. C. D.8、“HAT-P-1”是迄今為止發現的河外星系最大的行星,圍繞某恒星A做圓周運動,“HAT-P-1”距離地球的間距大約為450光年。另觀測到該行星的半徑為R,已知在該行星表面的重力加速度為g。由以上條件可求解的物理量是()A.恒星A的密度 B.行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度C.行星“HAT-P-1”繞恒星A運行的周期 D.繞“HAT-P-1”運行的衛星的最小周期9、如圖所示,生產車間有兩個相互垂直且等高的水平傳送帶甲和乙,甲的速度為v0,小工件離開甲前與甲的速度相同,并平穩地傳到乙上,工件與乙之間的動摩擦因數為μ.乙的寬度足夠大,重力加速度為g,則()A.若乙的速度為v0,工件在乙上側向(垂直于乙的運動方向)滑過的距離s=B.若乙的速度為2v0,工件從滑上乙到在乙上側向滑動停止所用的時間不變C.若乙的速度為2v0,工件在乙上剛停止側向滑動時的速度大小v=D.保持乙的速度2v0不變,當工件在乙上剛停止滑動時,下一只工件恰好傳到乙上,如此反復.若每個工件的質量均為m,除工件與傳送帶之間摩擦外,其他能量損耗均不計,驅動乙的電動機的平均輸出功率=mgμv010、如圖所示,豎直放置的兩塊很大的平行金屬板a、b,相距為d,a、b間的電場強度為E,今有一帶正電的微粒從a板下邊緣以初速度v0豎直向上射入電場,當它飛到b板時,速度大小不變,而方向變為水平方向,且剛好從高度也為d的狹縫穿過b板進入bc區域,bc區域的寬度也為d,所加電場的場強大小為E,方向豎直向上,磁感應強度方向垂直紙面向里,磁場磁感應強度大小等于,重力加速度為g,則下列關于微粒運動的說法正確的A.微粒在ab區域的運動時間為B.微粒在bc區域中做勻速圓周運動,圓周半徑r=dC.微粒在bc區域中做勻速圓周運動,運動時間為D.微粒在ab、bc區域中運動的總時間為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某同學利用下述裝置對輕質彈簧的彈性勢能進行探究,一輕質彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連:彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣,如圖(a)所示.向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放.小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能.回答下列問題:(1)本實驗中可認為,彈簧被壓縮后的彈性勢能Ep與小球拋出時的動能Ek相等.已知重力加速度大小為g,為求得Ek,至少需要測量下列物理量中的(填正確答案標號).A.小球的質量mB.小球拋出點到落地點的水平距離sC.桌面到地面的高度hD.彈簧的壓縮量△xE.彈簧原長l0(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek=.(3)圖(b)中的直線是實驗測量得到的s—△x圖線.從理論上可推出,如果h不變.m增加,s—△x圖線的斜率會(填“增大”、“減小”或“不變”);如果m不變,h增加,s—△x圖線的斜率會(填“增大”、“減小”或“不變”).由圖(b)中給出的直線關系和Ek的表達式可知,Ep與△x的次方成正比.12.(12分)如圖所示,某小組同學利用DIS實驗裝置研究支架上力的分解。A、B為兩個相同的雙向力傳感器,該型號傳感器在受到拉力時讀數為正,受到壓力時讀數為負。A連接質量不計的細繩,并可沿固定的圓弧形軌道移動。B固定不動,通過光滑鉸鏈連接一輕桿,將細繩連接在桿右端O點構成支架,調整使得O點位于圓弧形軌道的圓心處,保持桿沿水平方向。隨后按如下步驟操作:①測量繩子與水平桿的夾角∠AOB=θ;②對兩個傳感器進行調零;③用另一繩在O點懸掛住一個鉤碼,記錄兩個傳感器讀數;④取下鉤碼,移動傳感器A,改變θ角,重復上述步驟①②③④,得到圖示數據表格。(1)根據表格數據,可知A傳感器對應的是表中的力____(填“F1”或“F2”),并求得鉤碼質量為______kg(保留一位有效數字,g取10m/s2);(2)實驗中,讓A傳感器沿圓心為O的圓弧形(而不是其它的形狀)軌道移動的主要目的是__________。A.方便改變A傳感器的讀數B.方便改變B傳感器的讀數C.保持輕桿右端O的位置不變D.方便改變細繩與桿的夾角θ四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,兩塊相同的金屬板M和N正對并水平放置,它們的正中央分別有小孔O和O′,兩板距離為2L,兩板間存在豎直向上的勻強電場;AB是一根長為3L的輕質絕緣豎直細桿,桿上等間距地固定著四個(1、2、3、4)完全相同的帶電荷小球,每個小球帶電量為q、質量為m、相鄰小球間的距離為L,第1個小球置于O孔處.將AB桿由靜止釋放,觀察發現,從第2個小球剛進入電場到第3個小球剛要離開電場,AB桿一直做勻速直線運動,整個運動過程中AB桿始終保持豎直,重力加速度為g。求:(1)兩板間的電場強度E;(2)第4個小球剛離開電場時AB桿的速度;(3)從第2個小球剛進入電場開始計時,到第4個小球剛離開電場所用的時間。14.(16分)圖(甲)所示,彎曲部分AB和CD是兩個半徑相等的圓弧,中間的BC段是豎直的薄壁細圓管(細圓管內徑略大于小球的直徑),細圓管分別與上、下圓弧軌道相切連接,BC段的長度L可作伸縮調節.下圓弧軌道與地面相切,其中D、A分別是上、下圓弧軌道的最高點與最低點,整個軌道固定在豎直平面內.一小球多次以某一速度從A點水平進入軌道而從D點水平飛出.今在A、D兩點各放一個壓力傳感器,測試小球對軌道A、D兩點的壓力,計算出壓力差△F.改變BC間距離L,重復上述實驗,最后繪得△F-L的圖線如圖(乙)所示,(不計一切摩擦阻力,g取11m/s2),試求:(1)某一次調節后D點離地高度為1.8m.小球從D點飛出,落地點與D點水平距離為2.4m,小球通過D點時的速度大小(2)小球的質量和彎曲圓弧軌道的半徑大小15.(12分)如圖所示,光滑的四分之一圓弧與光滑水平軌道在最低平滑連接。現有一質量為m的小球P沿光滑的四分之一圓弧上由靜止開始下滑,與一質量為km(k>0,未知)的靜止在光滑水平地面上的等大的小球Q發生正碰撞。設碰撞是彈性的,且一切摩擦不計。(1)為使二者能且只能發生一次碰撞,則k的值應滿足什么條件?(2)為使二者能且只能發生兩次碰撞,則k的值應滿足什么條件?
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】
A.查德威克在原子核人工轉變的實驗中發現了中子,A錯誤;B.湯姆孫發現了電子,揭示了原子具有一定的結構,B錯誤;C.盧瑟福用粒子轟擊氮核,發現了原子核內部存在著質子,C錯誤;D.最近探測到13億年前兩個黑洞撞擊產生的引力波是利用了激光干涉的原理,D正確。故選D。2、B【解析】
A.根據公式可知所以由躍遷規律可得由第4能級向低能級躍遷時,產生6種不同頻率的光子,故A錯誤;BC.由題意及能級差關系可知躍遷到基態的三種光能使其發生光電效應,所以金屬逸出功小于由躍遷到產生的光子能量金屬逸出功大于由躍遷到產生的光子能量故B正確,C錯誤;D.由于金屬的逸出功不知具體數值,所以根據可知光電子的最大初動能也不能確定具體值,故D錯誤;故選B。3、A【解析】
選向下為正,運動全程由動量定理得:mg(t1+t2+t3)+I地=0,則有:I地=-(mgtl+mgt2十mgt3),負號表方向。A.,故A符合題意;B.,故B不符合題意;C.,故C不符合題意;D.,故D不符合題意。故選A。4、A【解析】
根據U=Ed可得安全距離至少為dmin=m=1.1m故選A。5、D【解析】
AB.小球從A到B的時間為在B點的豎直方向速度為小球在電場中的加速度大小為小球從B到C的時間為則兩段所用的時間之比為4:1,據題意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做勻速直線運動,則AB=4BC故AB錯誤;C.由動量定理可知,動量變化等于合力的沖量,由于AB段合力沖量方向向下,由于小球在BC段豎直方向做減速運動,則合力方向向上,所以小球在BC段合力沖量向上,故C錯誤;D.據題意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做勻速直線運動,從A到C由動能定理可知,小球從A到C的過程中重力對小球做的功與電場力對小球做的功的絕對值相等,故D正確。故選D。6、A【解析】
由動能定理可知可知圖像的斜率等于電場力,由圖像可知,在0~x0之間存在一個場強為0的點(設為M點),且在OM之間運動時電場力做正功,在M與x0之間運動時電場力做負功;由此刻判斷0~x0區間肯定在兩點荷的同一側,且正電荷Q1距離O點較近,故選項A正確,BCD錯誤;故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ACD【解析】
AC.設電流的最小分度為I,電壓的最小分度為U,則可知,電源的電動勢E=6U;Ua=4U,Ub=2U;電流Ia=4I,Ib=8I;則由P=UI可知,故電源的輸出功率相等;
則閉合電路歐姆定律可知,E=I(r+R)代入解得:Ra:r=2:1;故AC正確;
B.電源的效率η定義為外電路電阻消耗的功率與電源的總功率之比。;E為電源的總電壓(即電動勢),在U-I圖象中,縱軸截距表示電動勢,根據圖象可知則則ηa:ηb=2:1故B錯誤;
D.當內外電阻相等時,電源的輸出功率最大,此時電壓為3U,電流為6I;故:Pa:Pmax=8:9故D正確;
故選ACD。8、BD【解析】
AC.本題中不知道行星“HAT-P-1”繞恒星A運動的任何量,故不可計算恒星A的密度和繞A運動的周期,AC錯誤;BD.根據在該星球表面附近繞該星球做勻速圓周運動的衛星,重力提供向心力得解得,則行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是在該星球表面附近繞該星球做勻速圓周運動的線速度,所以行星“HAT-P-1”的第一宇宙速度就是,行星“HAT-P-1”附近運行的衛星的最小周期就是在該星球表面附近繞該星球做勻速圓周運動的周期,所以最小周期是,故BD正確。故選BD。9、CD【解析】根據牛頓第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力與側向的夾角為45°,側向加速度大小為,根據?2axs=1-v12,解得:,故A錯誤;沿傳送帶乙方向的加速度ay=μg,達到傳送帶乙的速度所需時間,與傳送帶乙的速度有關,故時間發生變化,故B錯誤;設t=1時刻摩擦力與側向的夾角為θ,側向、縱向加速度大小分別為ax、ay,
則,很小的△t時間內,側向、縱向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得.且由題意知,t,則,所以摩擦力方向保持不變,則當vx′=1時,vy′=1,即v=2v1.故C正確;工件在乙上滑動時側向位移為x,沿乙方向的位移為y,由題意知,ax=μgcosθ,ay=μgsinθ,在側向上?2axs=1-v12,在縱向上,2ayy=(2v1)2?1;工件滑動時間,乙前進的距離y1=2v1t.工件相對乙的位移,則系統摩擦生熱Q=μmgL,依據功能關系,則電動機做功:由,解得.故D正確;故選CD.點睛:本題考查工件在傳送帶上的相對運動問題,關鍵將工件的運動分解為沿傳送帶方向和垂直傳送帶方向,結合牛頓第二定律和運動學公式進行求解.10、AD【解析】
將粒子在電場中的運動沿水平和豎直方向正交分解,水平分運動為初速度為零的勻加速運動,豎直分運動為末速度為零的勻減速運動,根據運動學公式,有:水平方向:v0=at,;豎直方向:0=v0-gt;解得a=g①②,故A正確;粒子在復合場中運動時,由于電場力與重力平衡,故粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力解得:③,由①②③得到r=2d,故B錯誤;由于r=2d,畫出軌跡,如圖,由幾何關系,得到回旋角度為30°,故在復合場中的運動時間為,故C錯誤;粒子在電場中運動時間為:,故粒子在ab、bc區域中運動的總時間為:,故D正確;故選AD.【點睛】本題關鍵是將粒子在電場中的運動正交分解為直線運動來研究,而粒子在復合場中運動時,重力和電場力平衡,洛侖茲力提供向心力,粒子做勻速圓周運動.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、(1)ABC(2)(3)減小增大2【解析】
(1)由平拋規律可知,由水平距離和下落高度即可求出平拋時的初速度,進而可求出物體動能,所以本實驗至少需要測量小球的質量m、小球拋出點到落地點的水平距離s、桌面到地面的高度h,故選ABC.(2)由平拋規律可知:豎直方向上:h=gt2,水平方向上:s=vt,而動能Ek=mv2聯立可得Ek=;(3)由題意可知如果h不變,m增加,則相同的△L對應的速度變小,物體下落的時間不變,對應的水平位移s變小,s-△L圖線的斜率會減小;只有h增加,則物體下落的時間增加,則相同的△L下要對應更大的水平位移s,故s-△L圖線的斜率會增大.彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能,即Ep=,可知Ep與△s的2次方成正比,而△s與△L成正比,則Ep與△L的2次方成正比.【點睛】本題的關鍵是通過測量小球的動能來間接測量彈簧的彈性勢能,然后根據平拋規律以及動能表達式即可求出動能的表達式,彈性勢能轉化為物體的動能,從而得出結論.根據x與△L的圖線定性說明m增加或h增加時x的變化,判斷斜率的變化.彈簧的彈性勢能等于物體拋出時的動能和動能的表達式,得出彈性勢能與△x的關系,△x與△L成正比,得出Ep與△L的關系.12、F10.05C【解析】
(1)[1]因繩子只能提供拉力,傳感器示數為正值,由表中實驗數據可知,A傳感器對應的是表中力F1[2]對節點O,由平衡條件得解得(2)[3]讓A傳感器沿圓心為O的圓弧形,移動傳感器的過程中,傳感器與O點的距離保持不變,即O點位置保持不變,故ABD錯誤,C正確故選C四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1);(2);(3)【解析】
(1)兩個小球處于電場中時,根據平衡條件2qE=4mg解得E=(2)設第4個小球剛離開電場時,桿的運動速度為v,對整個桿及整個過程應用動能定理:4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2解得v=(3)設桿勻速運動時速度為v1,對第1個小球剛進入電場到第3個小球剛要進入電場這個過程,應用動能定理得4mg·2L-qE(L+2L)=4mv解得v1=第2個小球剛進入電場
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